커넥터와 광섬유 종류
모듈은 링크의 절반일 뿐입니다. 나머지 절반은 유리, 즉 광섬유와 그것을 모듈에 결합하는 커넥터입니다. 광섬유나 연마 방식이 맞지 않으면 데시벨 손실이 소리 없이 쌓이고, 더러운 페룰은 “불량 모듈”의 가장 흔한 단일 원인입니다. 이 페이지는 현장용 참고 자료입니다.
광섬유 종류
| 종류 | 코어 / 클래딩 | 재킷 색상 | 대역폭(850 nm) | 일반적인 전송 거리 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 62.5 / 125 µm | 주황 | 200 MHz·km | 1G 275 m; 10G 33 m | 레거시 캠퍼스 |
| OM2 | 50 / 125 µm | 주황 | 500 MHz·km | 1G 550 m; 10G 82 m | 레거시 |
| OM3 | 50 / 125 µm | 아쿠아 | 2 000 MHz·km | 10G 300 m; 40/100G SR4 100 m | 데이터센터 |
| OM4 | 50 / 125 µm | 아쿠아 / 보라(에리카) | 4 700 MHz·km | 10G 400 m; 100G SR4 100–150 m | 데이터센터 표준 |
| OM5 | 50 / 125 µm | 라임 | 광대역 850–953 nm | OM4와 동일 + SWDM4 | 다파장 멀티모드 |
| OS1 / OS2 | 9 / 125 µm | 노랑 | — | 10 km … 80 km+ | 모든 싱글모드 광학계 |
싱글모드 하위 유형: G.652.D(표준, 저워터피크 — 기본 선택), G.657(굽힘에 강함, 좁은 실내 배선용), G.655(비영분산천이, 레거시 DWDM 설비), G.654(저손실, 해저/장거리).
규칙: 한 링크에서 50 µm와 62.5 µm 멀티모드를 절대 섞지 마십시오(접속부에서 최대 4 dB 손실). 멀티모드 모듈을 싱글모드 광섬유에, 또는 그 반대로 절대 연결하지 마십시오 — 링크가 아슬아슬하게 살아나더라도 나중에 끊어질 수 있습니다. 멀티모드의 전송 거리는 감쇠가 아니라 모드 대역폭이 결정하며, 싱글모드의 전송 거리는 감쇠와 분산이 결정합니다(파장 대역).
커넥터
| 커넥터 | 페룰 | 용도 |
|---|---|---|
| LC | 1.25 mm, 듀플렉스 또는 심플렉스 | SFP/SFP+/SFP28, QSFP LR4/FR4, 400G FR4의 표준 |
| SC | 2.5 mm, 푸시풀 | GBIC, PON(SC/APC), 패치 패널, 구형 설비 |
| FC | 2.5 mm, 나사식 | 시험 장비, 레거시 통신 |
| ST | 2.5 mm, 베이어닛 | 레거시 멀티모드 |
| E2000 | 셔터 장착 2.5 mm | 유럽 통신, APC |
| MPO / MTP | 12/16/24심 어레이 | SR4/SR8/DR4/DR8/PSM4 병렬 광학계; MTP는 고급형 MPO 변형 |
| SN / CS | 듀얼 1.25 mm, 초소형 | 400G/800G 브레이크아웃(QSFP-DD 패널 1개에 2×LC) |
| MDC | 듀얼 1.25 mm, 초소형 | 고밀도 400G/800G |
| MU | 1.25 mm | 레거시 통신 |
연마: UPC 대 APC
| 연마 | 단면 | 부트 색상 | 반사 손실 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| PC / UPC | 평면 / 초정밀 연마, 0° | 파랑(SMF), 베이지/검정(MMF) | ≥ 50 dB | 이더넷, FC, 데이터센터 |
| APC | 8° 경사 | 초록 | ≥ 60 dB | PON, DWDM, 아날로그 비디오, 400G DR4/800G DR8 MPO |
UPC와 APC는 절대 결합하지 마십시오 — 경사면과 평면은 서로 맞물릴 수 없습니다. 수 dB의 손실과 단면 손상이 발생할 수 있습니다. 고속 싱글모드 MPO(DR4/DR8)는 APC이며, InfiniBand NDR은 APC를 반드시 요구합니다(InfiniBand 광학계).
MPO 핵심 사항
- 핀형 대 비핀형 — 핀형(수) 커넥터는 비핀형(암)과만 결합합니다. 트랜시버는 보통 핀형이므로 패치 코드는 암–암입니다.
- 광섬유 수 — SR4/DR4에는 MPO-12(8가닥 사용), SR8/DR8에는 MPO-16, 레거시 SR10에는 MPO-24를 씁니다.
- 극성 — Type A(직선), B(반전), C(쌍 반전) 배선 방식이 있습니다. 극성을 잘못 섞으면 Tx끼리 연결되어 링크가 형성되지 않습니다. 현장마다 한 가지 방식으로 통일하십시오.
- 키 업/키 다운과 APC 각도 방향이 중요합니다 — 라벨을 따르십시오.
세정과 검사
2–5 µm 크기의 입자 하나가 0.5–2 dB를 더하며, 깨끗한 LC 쌍의 손실은 0.1–0.2 dB입니다. 검사 → 세정 → 재검사 순으로 진행하고, 습식 세정 뒤에는 건식 세정을 합니다. LC/SC에는 원클릭 세정기를, 어레이에는 전용 MPO 세정기를 사용합니다. 자세한 내용과 진단 사다리는 링크 플래핑, CRC와 더러운 커넥터를 참고하십시오.
양 끝이 고정된 케이블
DAC(구리)와 AOC(능동형 광케이블) 케이블은 모듈 양 끝이 영구히 부착되어 있습니다 — 세정할 커넥터는 없지만, 케이블 전체를 교체하는 것 말고는 다른 방법이 없습니다(DAC 대 AOC, 구리와 DAC).
모듈 메모리가 알려주는 것
커넥터 종류는 식별 정보 블록 안의 바이트 하나입니다(SFF-8472 A0h 바이트 2, SFF-8636 바이트 130). SFF-8024에 따라 07h = LC, 01h = SC, 0Ch = MPO 1×12, 0Dh = MPO 2×16, 21h/22h = 구리 피그테일/RJ45, 23h = 분리형 커넥터 없음(AOC/DAC)으로 코딩됩니다. 길이 필드(바이트 14–19)는 모듈이 지원하도록 규격화된 광섬유 종류를 나타냅니다. CodingBox는 Check transceiver 화면에서 둘 다 디코딩합니다. 메모리 맵 빠른 참조를 참고하십시오.
광섬유, 연마, 극성이 맞지 않을 때 무엇이 잘못되는지, 그리고 그것이 어떻게 나타나는지는 물리 계층 불일치에 있습니다.
구조화 배선에서 MPO 커넥터가 어떻게 쓰이는지 — 극성 방식, 트렁크와 카세트, Base-8 대 Base-12 — 는 브레이크아웃과 MPO 배선에 있습니다.
PMD × OM1–OM5/OS2별 전체 전송 거리 매트릭스와 FC, InfiniBand, PON, 케이블 길이는 전송 거리 표에, 래치, 재킷, 부트 색상 코드는 한곳에 모아 라벨과 색상 코드에 있습니다.
이 등급들의 물리적 배경 — 모드, 개구수, 모드 필드 지름, 굽힘 손실 — 은 빛의 전파 방식에, 이 커넥터들이 속한 나머지 수동 설비 — 케이블, 패널, 피그테일, 접속점, 스플리터, 필터 — 는 수동 설비에 있습니다.
광섬유 열의 표준적 배경 — ITU-T G.652–G.657, IEC 멀티모드 코드, 특수 광섬유와 이종 광섬유 접속 — 은 광섬유 유형에, 활선 커넥터 주변의 눈 안전과 모듈·코드 취급 규칙은 안전과 취급에 있습니다.
커넥터 종류별로 허용되는 흠집과 결함, 오염 종류와 세정 방법(MPO와 트랜시버 리셉터클 포함)을 IEC 61300-3-35의 A–D 구역 기준으로 등급화하는 방법: 단면 검사와 세정.